劉吉志,劉玉愛,李貞順
Q690鋼是一種低碳貝氏體鋼,采用控軋+回火處理工藝生產(chǎn),具有較高的強度、塑性和沖擊韌性,廣泛用于工程機械和礦山機械。Q690鋼焊接后會產(chǎn)生脆化現(xiàn)象,這影響了焊接件的使用[1-2]。回火處理能消除結(jié)構(gòu)件焊后殘余應(yīng)力,同時也能改善熱影響區(qū)的組織及性能[3]。通常焊接作業(yè)中的回火處理是以消除焊接殘余應(yīng)力為目的,并未兼顧組織性能的優(yōu)化。本研究采用氣體保護焊接方法對Q690鋼進行焊接,對不同溫度回火后的焊接粗晶區(qū)硬度、沖擊韌性進行測試,探討回火對粗晶區(qū)組織和性能的影響。
試驗用Q690鋼化學成分見表1。焊接設(shè)備為YD-500氣體保護焊機,試樣采用K形坡口,坡口角度為45°,采用多層多道焊接工藝,層間溫度控制在100~150℃,焊接電流215 A,焊接電壓24.6 V,焊接速度2.42 mm/s,熱輸入為21.9 kJ/cm。焊后用HS620型數(shù)字式超聲波探傷儀探傷,在焊接接頭處截取試樣,在XCSL-17-18Y高溫實驗爐中分別加熱至420、470、520、570、620、670 ℃保溫90 min,之后隨爐冷至300℃左右,再空冷至室溫。在焊縫處截取沖擊試樣,經(jīng)腐蝕確定熔合線位置,將缺口開在距熔合線0.5 mm以內(nèi)的粗晶區(qū)。在JB30B型沖擊試驗機上進行沖擊試驗,試驗溫度為-20℃,在HV-1000型顯微硬度計上測定試驗鋼試樣的維氏硬度,載荷為500 g,用QUANTA200型掃描電子顯微鏡(SEM)觀察組織和斷口形貌。
表1 試驗用Q690鋼的化學成分(質(zhì)量分數(shù))%
圖1為不同溫度回火后Q690鋼粗晶區(qū)組織形貌,焊后粗晶區(qū)組織為條狀馬氏體,相鄰馬氏體條大致平行,420、470℃回火后馬氏體分解,在原奧氏體晶界及板條界處有碳化物析出(見圖1a、圖1b)。520、570℃加熱時有更多碳化物沿原奧氏體晶界及板條界析出(見圖1c、圖1d)。加熱溫度620℃時晶界處碳化物呈球狀,尺寸增加、數(shù)量減少,表明在此溫度時碳化物發(fā)生了聚集長大(見圖1e)。670℃加熱后相鄰馬氏體板條合并,已難分辨板條界,碳化物呈片狀分布(見圖1f)。
圖1 不同溫度加熱90 min的粗晶區(qū)組織形貌
圖2為不同溫度90 min回火處理后粗晶區(qū)力學性能變化,隨回火溫度提高,硬度大體上呈連續(xù)下降趨勢,在570℃以下溫度加熱時硬度變化較小,在620℃以上溫度加熱時,硬度大幅降低。420、470℃回火后粗晶區(qū)沖擊韌性提高,520、570℃加熱后沖擊韌性顯著降低,620、670℃加熱后沖擊韌性再次升高。
圖2 不同溫度加熱90 min回火處理后粗晶區(qū)的力學性能
圖3 為試樣經(jīng)570℃90 min回火處理的沖擊斷口掃描電鏡二次電子像(SEM像),可見斷口存在兩種典型形貌,一是呈現(xiàn)多面體外形的冰糖狀形態(tài),晶粒界面光滑;另一種為韌窩斷口(圖3箭頭所指),界面不光滑,存在大量的小韌窩。
圖3 570℃90 min回火處理后試樣的沖擊斷口形貌
Q690鋼碳含量較低,焊后粗晶區(qū)組織為條狀馬氏體,回火前固溶的碳偏聚于板條馬氏體內(nèi)位錯處,有較高的強化作用[4],回火過程中碳化物脫溶析出,碳的固溶強化作用減弱,但晶界處析出的碳化物沉淀能阻礙位錯運動,起強化作用,因此在較低溫度回火時,粗晶區(qū)硬度變化較小。在較高溫度回火時碳化物聚集長大,強化作用降低,粗晶區(qū)硬度大幅降低。
回火促使馬氏體分解,對提高韌性是有利的,但在520~570℃回火處理后韌性大幅降低,斷裂方式為沿晶斷裂,這說明該溫度回火處理導致了晶界弱化,使晶界成為裂紋擴展的優(yōu)先通道。520~570℃回火處理時晶體內(nèi)間隙原子脫溶速率顯著加快,雜質(zhì)原子偏聚晶界。Hill研究指出,雜質(zhì)原子偏聚晶界降低了鐵素體/滲碳體界面能[6],因此雜質(zhì)原子偏聚與碳化物晶界沉淀互相促進,導致了粗晶區(qū)組織脆化、沖擊韌性降低。其他溫度回火時,晶界處碳化物的聚集量未能引起材料回火脆的發(fā)生,其深入的原因還有待進一步的量化分析。
焊后粗晶區(qū)組織為條狀馬氏體,570℃以下溫度回火后馬氏體分解,晶界處有碳化物析出,硬度變化較小;620℃以上溫度回火后,碳化物粗化,硬度大幅下降?;鼗鹛幚砟芴岣叽志^(qū)沖擊韌性,但在520~570℃回火時粗晶區(qū)沖擊韌性降低,沖擊斷口為沿晶斷裂,這種回火脆與該溫度區(qū)間熱處理時晶界處的雜質(zhì)原子偏聚與碳化物晶界沉淀有關(guān)。建議工程應(yīng)用Q690鋼時,焊接接頭避免在520~570℃溫度進行回火處理。
[1] 李貞順,李勝利,朱新德,等.熱循環(huán)方式對Q690 TMCP鋼粗晶區(qū)組織和性能的影響[J].材料熱處理學報,2014(2):121-125.
[2] 孟堯,羅鵬,胡聰,等.熱循環(huán)峰值溫度對Q690鋼熱影響區(qū)組織與韌性的影響[J].熱加工工藝,2013(17):43-45.
[3] 尹士科,高穎.焊后熱處理對焊縫金屬力學性能的影響[J].機械制造文摘(焊接分冊),2013(4):1-5.
[4] 徐祖耀.馬氏體相變與馬氏體[M].北京:科學出版社,1980.
[5] 陸湄江.高強度鋼的回火脆性與斷裂方式轉(zhuǎn)換[J].安徽工學院學報,1985(1):13-25.
[6] Hill RGC,Martin JW.A Fractographic Study of Some Temper-Brittle Steels[J].Metal Treatment and Drop Forging,1962,29:301-306.